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1.
淹水条件下不同氮肥对水稻土中磷肥转化的动态影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用室内土培试验研究了淹水条件下不同氮肥对水稻土(黄泥土)中磷肥转化的动态影响。结果表明,培养1d时,不同氮肥对土壤有效磷含量无显著影响,但显著降低土壤的水溶性磷含量;之后,硝酸铵和硝酸钙处理显著增加土壤有效磷和水溶性磷含量;氯化铵和硫酸铵处理表现降低土壤水溶性磷含量的作用,而对土壤有效磷含量仍无显著影响;尿素处理15d和35d时有增加土壤有效磷和水溶性磷含量的作用,而70d和105d时土壤有效磷和水溶性磷含量与对照处理差异不大。  相似文献   

2.
通过盆栽试验研究了生物质炭施用对贵州中部地区旱作土壤微生物群落数量、酶活性和土壤养分有效性的影响。结果表明:对不同类型旱作土施用5%~15%(炭/土质量比)的生物质炭后,黄泥土、黄砂土中真菌、放线菌、细菌数量和硝化细菌、氨化细菌数量以及磷酸酶、过氧化氢酶、脲酶活性均表现出明显的增加,特别是黄砂土;而大泥土中放线菌、真菌数量和硝化细菌数量以及磷酸酶和过氧化氢酶活性出现较明显的提高,但氨化细菌数量及脲酶活性出现大幅度降低。此外,黄泥土、黄砂土施生物质炭后有效N、P、K、Ca、Mg、B含量表现出不同程度的增加,但土壤有效Fe、Mn、Cu、Zn含量则出现不同程度的下降;而大泥土中有效P、K、Fe、Mn、Cu、B的含量呈现不同程度的提高,但土壤有效N、Ca、Mg、Zn的含量出现不同程度的减少;其中这3类旱作土壤施炭后土壤有效Zn含量均表现出显著的下降。黄泥土、黄砂土及大泥土施用5%~15%的生物质炭后均能明显提高白菜及莴笋的产量,其中黄砂土施生物质炭的增产效果最好,其次是大泥土。不同类型旱作土壤施炭后土壤有效性养分数量变化存在较大的差别,施用生物质炭时要根据土壤特性配合使用一定比例的氮、磷、钾及适量的微量元素肥料,更有利于促进作物的生长。  相似文献   

3.
施磷对不同质地棉田土壤磷素有效性及磷肥利用率的影响   总被引:4,自引:2,他引:2  
为阐明施磷对不同质地棉田土壤磷素有效性及磷肥利用率的影响,以盆栽试验为基础,在不同质地(粘土、壤土、砂土)上设计5个磷素水平(P0、P150、P300、P600、P1200)研究棉田磷素状况和棉花磷素积累及磷肥利用率。结果表明:不同质地棉田土壤有效磷含量在苗期和蕾期均随施磷量的增加而增加,苗期时粘土、壤土、砂土的土壤有效磷含量在P1200处理下与对照相比分别增加了80.94%、85.78%、94.41%,蕾期则分别增加了76.82%、85.10%、94.20%。苗期时,土壤全磷含量分别在粘土P600、壤土P1200、砂土P600处理下达到最大值;蕾期时粘土、壤土和砂土的全磷含量均在P1200处理达到最大值,土壤磷素活化系数在苗期时表现为粘土砂土壤土,蕾期磷素活化系数在粘土和砂土基本呈持续递增状态,最大值与对照(P0)相比分别增加了34.22%、85.71%。植物整株干物质积累在不同土壤质地表现为粘土砂土壤土。植物全磷含量则是壤土略低于粘土,砂土最低。棉花整株磷素积累量在不同土质上表现为粘土最高,壤土次之,砂土最低,且分别在P600、P300、P600处理时达到最大值。不同磷水平下,磷肥表观利用率在3种土壤质地上表现不同,粘土、壤土、砂土分别在P150、P300、P600时达到最大值,与P0相比分别提高了16.84%、29.19%、10.68%。同一磷水平下不同土壤质地磷素生理利用率表现为砂土壤土粘土。因此,在生产中应针对土壤质地合理施磷,粘土土质下棉田施磷量应控制在约150 kg/hm~2,壤土土质应控制在150~300 kg/hm~2,砂土土质施磷量总体应控制在300~600 kg/hm~2,才能促进土壤中磷的有效性和棉花磷素吸收,从而提高磷肥利用率。  相似文献   

4.
阐明了广东省不同耕作制下 ,土壤速效磷含量差异很大 ,大致为菜地土壤 >水稻田 >果园土壤 ;预测广东省年磷肥需求量应在 2 0 0 0年的基础上增加 3 0 %~ 44.4%。指出磷肥使用中存在的问题 ,建议加强磷肥领域的研究 ,促进因土因作物适量配施磷肥。  相似文献   

5.
研究表明,石灰性土壤有效磷水平受土壤磷饱和度所制约;对严重缺磷土壤,一次重施磷肥能提高土壤磷的饱和度和速效磷水平及有效磷贮量;重施磷肥残效显著,有残效磷和无残效磷的土壤,磷肥的增产效果不一样,磷肥残效对不同作物有不同的影响。  相似文献   

6.
不同磷肥品种对苋菜镉累积的影响   总被引:2,自引:1,他引:1  
采用盆栽试验,以苋菜(Amaranshus mangostanus L)为供试作物,在两种酸性土壤上施用磷酸氢二钾、过磷酸钙、钙镁磷肥、磷矿粉4种不同磷肥,探究其对苋菜生长及其磷、镉累积的影响。结果显示:在两种酸性土壤中施用磷肥显著增加苋菜生物量,降低苋菜地上、地下部镉含量。与其他施磷肥的处理相比较,黄棕壤和赤红壤中钙镁磷肥处理的苋菜地上部镉含量降低幅度最大,分别为58.4%和77.7%。在两种土壤类型上施用不同磷肥苋菜的磷、镉累积量都增加,黄棕壤中,过磷酸钙处理的地上部、钙镁磷肥处理的根部镉累积量增幅最大;赤红壤中,磷酸氢二钾处理地上部、钙镁磷肥处理根部镉积累量最大。结果表明:在两种酸性土壤上分别施用不同种类的磷肥,苋菜对镉、磷的吸收和累积具有差异性。与其他处理相比较,在黄棕壤中施用过磷酸钙,苋菜地上部镉累积效果较好;在赤红壤中施用磷酸氢二钾,苋菜地上部镉累积效果较好。  相似文献   

7.
广东省土壤磷素状况及磷肥需求预测   总被引:4,自引:0,他引:4  
阐明了广东省不同耕作制下,土壤速效磷含量差异很大,大致为菜地土壤>水稻田>果园土壤;预测广东省年磷肥需求量应在2000年的基础上增加30%一44.4%。指出磷肥使用中存在的问题,建议加强磷肥领域的研究,促进因土因作物适量配施磷肥。  相似文献   

8.
砂土供磷能力及磷肥用量模式研究   总被引:3,自引:1,他引:2  
在河南省黄泛平原沙土区进行多年多点田间试验.结果表明,砂土小麦磷肥的肥效与土壤Olsen-P含量呈y=16.8432-10.881ogx(n=33,r=-0.9700**)极显著曲线负相关小麦相对产量和吸磷量与Olsen-P含量呈显著正相关.据此可以判断土壤供磷的丰缺程度.Olsen-P含量与小麦磷肥用量呈显著负相关,为生产实践中测土施磷提供了指标.  相似文献   

9.
《土壤通报》2014,(6):1471-1476
随着磷肥施用量增加,土壤磷素累积,由此所引起的土壤磷素流失越来越成为水体磷素的重要来源。本研究采集湖北省主要类型土壤,土壤风干过2 mm筛后,加入不同量的K2HPO4(0,30,40,60,100,160,200,240,300,400 mg P/kg土)进行室内培养,测定土壤M-3P、CaCl2-P和Fe、Al含量,计算土壤磷吸持饱和度(DPS),利用Split-line模型,预测不同土壤类型磷素流失风险。结果表明:土壤M-3P与Fe、Al含量间关系符合y=y0+axb方程(P0.05);土壤DPS与CaCl2-P含量关系,存在一个明显的突变点,即土壤磷素流失环境临界值,超过该值时,CaCl2-P含量急剧增加,但不同土壤类型其临界值差异较大,潮土、红壤和水稻土土壤磷素流失DPS临界值分别为18.8、12.9和13.3%,相对应的CaCl2-P含量分别为2.21、0.92、0.60 mg kg-1,根据以上临界值判断,红壤、水稻土极易发生流失。从区域角度考虑,土壤磷素流失DPS临界值为18.80%,该值能够给当地农业生产过程中的土壤磷素区域环境管理提供指导。  相似文献   

10.
长期施肥对我国6种旱地小麦磷肥回收率的影响   总被引:5,自引:3,他引:2  
为阐明长期施肥下小麦磷肥回收率的时间及空间变化特征,对我国6种旱地土壤(红壤、黑土、均壤质潮土、轻壤质潮土、塿土和黄棕壤)长期不同施肥下的磷肥回收率及相关指标进行了分析。结果表明,长期施用NPK化肥(NPK),均壤质潮土、轻壤质潮土、塿土、黄棕壤上小麦当季磷肥回收率随时间增加而显著升高,每年平均分别上升 0.80、0.60、1.30和0.44个百分点;化肥有机肥配施(NPKM),每年平均上升0.25~1.72个百分点。黑土上小麦磷肥回收率长期施用NPK的变化不大,施用NPKM的显著升高,平均每年上升 0.50个百分点;红壤上磷肥回收率NPK处理呈下降趋势,平均每年下降 0.86个百分点,而NPKM处理保持平稳,说明施用有机肥有利于提升磷肥回收率。不同土壤上小麦当季磷肥回收率的变化速率与土壤磷的形态密切相关,以无机钙磷为主要形态的土壤(均壤质潮土、轻壤质潮土、塿土)小麦磷肥回收率均高于以有机磷为主要形态的黑土和以无机闭蓄态磷为主要形态的红壤。小麦当季磷肥回收率受土壤性质的影响,与土壤全磷和pH值之间具有显著的正相关关系(P0.05)。  相似文献   

11.
红壤长期肥料定位试验中土壤磷素肥力的演变   总被引:7,自引:1,他引:6  
研究了长期施肥对土壤全磷、有效磷年份变化和剖面磷组分、土壤对磷吸附解吸性能、土壤需磷指数等方面的影响。结果表明:长期施用化学磷肥和化肥加有机肥,均可提高土壤全磷、有效磷数量。施用有机肥料(M)和有机肥料加化学肥料处理(NPKM),土壤中的磷组分变化以Ca-P和Al-P积累为主要表现形式,化学磷肥能够提高土壤的全磷含量,其无机磷组分变化以Al-P增幅为最大,在所有处理中均表现为土壤O-P相对稳定。随着施肥时间延长,土壤磷组分以有效性较高Ca-P和Al-P增加为特征。施肥对土壤的耕层磷组分影响最为显著,对深层土壤影响相对为弱,长期施用磷肥和有机肥料促使磷的下移,增加深层磷的含量。施用有机肥料(M)和有机肥料加化学肥料处理(NPKM)土壤,对外源磷的吸附强度明显小于施用化学肥料(N,NPK,NPKS)和不施用肥料处理(CK),有机肥料能够显著提高吸附磷的再利用,其中有机肥料加化学肥料处理(NPKM)中解吸磷可占吸附磷的47.72%,单施有机肥处理(M)占42.89%,而施用化学肥料(N,NPK,NPKS)和不施用肥料(CK)中解吸磷数量占吸附磷数量一般小于8%。有机肥料加化学肥料处理(NPKM)和单施有机肥处理(M)的PFI显著低于施用化学肥料(N,NPK,NPKS)和不施用肥料对照处理(CK)。  相似文献   

12.
Fertilizer phosphorus (P) is generally added to agricultural soils to meet the needs of crop production. In this study, the crop yield and soil Olsen P were measured every year (5–18 years) at 16 winter wheat (Triticum aestivum L.) –maize (Zea mays L.) crop rotation sites in cinnamon soil (Luvisols in FAO system). The mean agronomic critical value of Olsen P for maize was 14.2 mg kg?1 and for winter wheat was 14.4 mg kg?1 when using the Liner-plateau and Mitscherlich models. The change in soil Olsen P was positively linearly correlated with the P budget (P < 0.01), and an increase of 4.70 mg kg?1 in soil Olsen P for each 100 kg ha?1 of P budget in the 0–20 cm soil layer. A model of P fertilizer recommendation rate that integrated values of the change in soil Olsen P in response to P budget and the agronomic critical value of Olsen P was used, in order to adjust current levels of soil Olsen P to the agronomic critical value at the experimental sites over the next 5 years, P fertilizer application rate should be in the range of 0–87.5 kg P ha?1.  相似文献   

13.
在豫东沙区进行冬小麦套作花生轮作制度中磷肥分配施用效果试验。结果表明:冬小麦套作花生生长周期中土壤速效磷的变化规律为“冬低夏高”,最低值出现在冬小麦出苗至起身期,最高值出现在花生苗期至结荚期,施用磷肥不改变这一规律;施用磷肥具有明显的以磷增氮效应,冬小麦和花生的氮素吸收利用率分别增加7%~20%和12%~24%;在冬小麦套作花生轮作周期中磷肥分配应掌握“重冬轻夏”的原则,但在土壤速效磷含量较低、磷肥相对不足情况下,一次大量集中施用应慎重。  相似文献   

14.
不同土壤质地和含水率对炭基肥料氮素矿化的影响   总被引:3,自引:2,他引:1  
为了探究土壤特性对炭基肥料氮素矿化的影响,采用室内培养和大田小区试验,分析了炭基肥在不同土壤质地(砂质壤土、粉砂质壤土、黏土)及含水率(80%、60%、40%田间最大持水量)条件下,氮素矿化动态变化特征。结果表明:在室内培养条件下,对于不同土壤质地,炭基肥在砂质壤土条件下矿化势最高,其次为黏土,最低的为粉砂质壤土;对于不同田间持水量,在粉砂质壤土条件下,炭基肥矿化势最高的为80%田间最大持水量(80%SMC),其次为60%SMC,最低的是40%SMC;在砂质壤土和黏土条件下,炭基肥的矿化势均表现为60%SMC>80%SMC>40%SMC。培养状态下粉砂质壤土、砂质壤土、黏土条件下最大氮素有效性分别是34.12%、56.31%、41.14%,而在大田条件下,炭基肥单季氮素最大矿化率在粉砂质壤土、砂质壤土、黏土3种土壤质地下分别是50.61%、32.27%、34.29%。  相似文献   

15.
盆栽选取四川、重庆典型的砂岩黄壤、灰岩黄壤、酸性紫色土为供试土壤,田间选取在砂岩黄壤上生长了25年的茶园,连续5年研究了施用钾肥(硫酸钾)对茶园土壤钾库及钾素平衡的影响。结果表明:施用钾肥能显著提高土壤钾库的各类钾素,但其绝对含量都呈逐年下降的趋势。土壤中各类钾素的变化因土壤类型而异,土壤各类钾素的增量均为灰岩黄壤砂岩黄壤酸性紫色土。不施钾肥(CK)的盆栽茶树、田间茶树分别每年从土壤取走钾素0.10.g/kg。盆栽三种土壤的钾素年平均流失量分则别为0.18.g/kg(灰岩黄壤)、0.09.g/kg(砂岩黄壤)、0.07g/kg(酸性紫色土),可见种植茶树施用K肥很有必要。  相似文献   

16.
在室内模拟条件下,设置茶园土壤单施不同水平及形态的氮肥以及配施不同水平氮、磷、钾肥料处理,根据各处理施肥后土壤中的肥料浓度向土壤中添加相应肥料溶液,测定不同时间段后土壤溶液的pH值和氟含量,分析氮肥水平和形态,氮、磷、钾配施对茶园土壤溶液中氟含量的影响。结果表明:(1)单施氮肥条件下,施用铵态氮和硝态氮增加了土壤溶液中氟含量,酰胺态氮则降低了土壤溶液中氟含量,且三者对氟含量的增加或降低作用均随施肥时间和氮肥水平的增加而增加;施肥后48 h土壤溶液中氟含量与土壤溶液pH值呈负相关(r=-0.658~(**)),氮肥形态通过影响土壤溶液pH进而影响土壤溶液氟含量。(2)氮、磷、钾配施时,随着施肥时间的增加,土壤溶液中氟含量增加,不同处理的差异显著性则降低;相同磷、钾水平下,土壤溶液中氟含量随氮肥(硫酸铵)水平的增加而显著增加;磷肥可显著降低土壤溶液中氟含量,钾肥可以增加土壤溶液中氟含量,同样施氮条件下,土壤溶液中氟含量的大小基本为N+KN+P+KNN+P;施肥后48 h土壤溶液中氟含量与氮水平高度正相关(P0.01),与土壤溶液pH值高度负相关(P0.01),氮、磷、钾配施茶园土壤溶液中氟含量主要受氮肥水平和土壤溶液pH的影响。可见,在茶园中施用适量的酰胺态氮,或者配施磷或磷钾,在一定时间内可以提升土壤pH值,进而降低土壤溶液氟含量,为合理施肥,降低茶园土壤有效氟提供了理论依据。  相似文献   

17.
黄土地区土壤中磷的含量分布、形态转化与磷肥合理施用   总被引:9,自引:0,他引:9  
彭琳  彭祥林 《土壤学报》1989,26(4):344-352
  相似文献   

18.
Polyphosphate‐based fertilizers are worldwide in use, and their effect on crop yield is often reported to be similar to orthophosphate products, although some studies showed higher yields with polyphosphate applications. However, information on how these fertilizers may influence plant P acquisition is very limited. A pot experiment was carried out under controlled conditions with corn (Zea mays L.) growing on a sandy soil (pH 4.9) and a silty‐loam soil (pH 6.9) differing in P‐sorption properties. The objective was to evaluate phosphorus fertilizer–use efficiency (PFUE) of several polyphosphate (poly‐P) compounds (pyrophosphate [PP], tripolyphosphate [TP], and trimetaphosphate [TMP]) using orthophosphate (OP) as a reference. Focus was put on evaluating plant parameters involved in plant P acquisition, i.e., root length and P uptake per unit of root length. Furthermore, soil P availability was characterized by measuring ortho‐P and poly‐P concentrations in soil solution as well as in CAL (calcium‐acetate‐lactate) extracts. The P availability was differentially influenced by the different P sources and the different soils. In the silty‐loam soil, the application of poly‐P resulted in higher ortho‐P concentrations in soil solution. In the same soil, CAL‐extractable ortho‐P was similar for all P sources, whereas in the sandy soil, this parameter was higher after OP application. In the silty‐loam soil, poly‐P concentrations were very low in soil solution or in CAL extracts, whereas in the sandy soil, poly‐P concentrations were significantly higher. Phosphorus fertilizer–use efficiency was significantly higher for poly‐P treatments in the silty‐loam soil and were related to a higher root length since no differences in the P uptake per unit of root length among poly‐P and OP treatments were found. However, in the sandy soil, no differences in PFUE between OP and poly‐P treatments were observed. Therefore, PFUE of poly‐P compounds could be explained by better root growth, thereby improving plant P acquisition.  相似文献   

19.
The increasing cost of fertilizer has prompted farmers to ask whether soils could be maintained at lower levels of plant‐available phosphorus (Olsen P) than currently recommended, without limiting yield. To help answer this question, critical levels of Olsen P have been determined for spring barley, winter wheat, potatoes and sugar beet grown on a sandy clay loam and a poorly structured heavy textured silty clay loam. On each soil, there were plots with a range of well‐established levels of Olsen P and, in one experiment, two levels of soil organic matter (SOM). For each crop and each year, the response curve relating yield to Olsen P was fitted statistically to determine the asymptotic yield and the Olsen P associated with 98% of that yield, that is, the critical Olsen P. Maximum yield of all four crops varied greatly from year to year, in part due to applied nitrogen (N) where it was tested, and in part to seasonal variation in weather, mainly rainfall. The wide range in critical Olsen P, from 8 to 36 mg/kg, between years was most probably as a result of differences in soil conditions that affected root growth and thus acquisition of available soil phosphorus (P). Generally, a larger asymptotic yield was not necessarily associated with a larger critical Olsen P. Spring barley and winter wheat given little N required more Olsen P, 20–34 mg/kg, to achieve the asymptotic yield, compared to 10–17 mg/kg where ample N was given; presumably, more roots were needed to search the soil for the smaller amounts of available N and root growth is affected by the amount of plant‐available soil P. In a field experiment on one soil type, soil with little SOM required 2–3.5 times more Olsen P to produce the same yield as that on soil with more organic matter. Soil organic matter most probably improved soil structure and hence the ability of roots to grow and search for nutrients in field conditions because when these soils were cropped with ryegrass in controlled conditions in the glasshouse, the yields of grass were independent of SOM and there was the same critical Olsen P for both soils. Overall, the data confirm that, for these soil types, the current recommendations for Olsen P for arable crops in England, Wales and Northern Ireland are appropriate.  相似文献   

20.
  【目的】  研究冬小麦–夏玉米轮作体系下砂质潮土长期施磷的作物产量效应、磷肥利用效率、土壤有效磷农学阈值及有效磷对土壤磷素盈亏的响应关系,为农田磷素养分管理提供依据。  【方法】  磷肥长期定位试验自2008年起在河北廊坊进行,种植制度为冬小麦–夏玉米轮作,供试土壤为砂质潮土,设置6个施磷(P2O5)水平(0、45、90、135、180、225 kg/hm2),依次表示为P0、P45、P90、P135、P180、P225。在2020年(试验的第12年)测定作物产量、作物吸磷量、土壤有效磷含量,分析了周年产量和土壤有效磷演变特征、作物有效磷农学阈值、土壤有效磷与累积磷盈亏的关系。  【结果】  施磷显著提高了冬小麦–夏玉米周年产量和作物吸磷量,产量与吸磷量随施磷水平提高先升高后降低。达到最高周年产量(14627 kg/hm2)的施磷量为152 kg/hm2。以该最高产量的90%为实际生产目标,适宜施磷量为90 kg/hm2。磷肥利用率随轮作周期延长而提高,12年平均磷素表观利用率和累积利用率变幅分别为36.98%~98.10%和26.26%~71.85%。周年施磷量超过90 kg/hm2时,施磷对作物吸磷量影响不显著,且磷肥表观利用率、累积利用率显著降低。P0~P225处理表观磷盈余12年平均值分别为–11.30、–7.38、0.94、20.05、37.21、57.68 kg/hm2;至2020年累积磷盈亏分别为–144.92、–88.57、11.33、240.56、446.48、692.15 kg/hm2。砂质潮土有效磷含量随累积磷盈余量的变化呈现两段线性关系,拐点出现在土壤累积磷盈余量P 218.81 kg/hm2。低于此值时,土壤每盈余P 100 kg/hm2,有效磷含量上升0.48 mg/kg;当土壤累积磷盈余高于此值时,土壤每盈余P 100 kg/hm2,有效磷含量上升3.37 mg/kg。冬小麦、夏玉米有效磷农学阈值分别为10.20、5.93 mg/kg,施磷量为90 kg/hm2时,冬小麦、夏玉米季土壤有效磷含量最接近农学阈值。  【结论】  在作物秸秆还田条件下,砂质潮土冬小麦–夏玉米轮作体系周年施磷量为90 kg/hm2,可以兼顾冬小麦–夏玉米轮作周年对磷素的需求,维持土壤磷素的表观平衡,在保证产量的前提下实现磷素平衡和磷肥高效施用。砂质潮土磷的储存阈值为218.81 kg/hm2,当土壤磷累积量低于该阈值时,施磷提高土壤有效磷含量的效果较低;而当磷累积量高于该阈值时,施磷可显著提升土壤磷的有效性。  相似文献   

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